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带数字标识心脏解剖放大模型
XM-402-2心脏解剖放大模型(带数字标识)   XM-402-2带数字标识心脏解剖放大模型放大2倍,可拆分为4部件,显示了心脏正常的形态结构,动静脉和瓣膜结构,左、右心室壁和沿动脉搏动切面部可拆装,共有49个部位数字指示标志。 ■ 呈舒张状态,沿肺动脉根部横切,示左右心房的内部结构及肺动脉,主张脉半月瓣。 ■ 沿心房做纵斜切,示左右心室的内部结构。 ■ 右心房示上、下腔静脉口、下腔静脉瓣、冠状窦口冠状窦瓣、卵园窝和右房室口。 ■ 右心房示左右肺静电脉口和左房室口。 ■ 右心室示室上嵴、三尖瓣、动脉圆锥、腕索、乳头肌、肉柱和肺动脉瓣。 ■ 左心室示二尖瓣、腱索、乳头肌、肉柱和主动瓣,示房间隔和室间隔。 ■ 示管状态、前后室间沟。 ■ 示心耳、心肌纤维、心涡、心切迹、脂肪和动脉韧带、示左右、冠状动脉及其分支。 ■ 示冠状窦及其属支。 ■ 示升主动脉和主动脉弓发出的分支。 ■ 示上腔静脉、下腔静脉及其属支。 ■ 示肺静脉和肺动脉。 尺寸:放大2倍,15×15×19cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
带数字标识鼻腔解剖放大模型
XM-522-2鼻腔解剖放大模型(3倍,3部件,带数字标识)   XM-522-2带数字标识鼻腔解剖放大模型放大3倍,可拆分为3部件,展现了鼻腔及鼻侧壁、鼻软骨的解剖结构,带有多个部位数字指示标志。 外鼻:展示鼻骨及鼻软骨的切面。 鼻腔:外侧壁有上、中、下三个鼻甲突入鼻腔,形成上、中、下三个鼻道。 鼻副窦:示额窦、蝶窦和上颌窦。 尺寸:放大3倍,53×38×13cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
带数字标识鼻腔解剖放大模型
XM-522-1鼻腔解剖放大模型(带数字标识)   XM-522-1带数字标识鼻腔解剖放大模型显示了外鼻(示鼻骨及鼻软骨的切面)、鼻腔(外侧壁有上、中、下三个鼻甲突入鼻腔,形成上、中、下三个鼻道)、鼻副窦(示额窦、蝶窦和上颌窦)等结构,共有17个部位数字指示标志及对应文字说明。 尺寸:放大,23×14×11cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
带数字标识喉心肺解剖模型
XM-521A喉、心、肺模型(带数字标识)   XM-521A带数字标识喉心肺解剖模型由喉正中矢状切面、心冠状切面和肺等7部件组成,并显示喉、气管、胸腔内心脏、左右肺以及膈上的食道裂孔、主动脉裂孔等结构,共有51个部位数字指示标志及对应文字说明。 尺寸:自然大,40×26×12cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
带数字标识盲肠阑尾放大模型
XM-507A 盲肠阑尾放大模型(带数字标识)   XM-507A带数字标识盲肠阑尾放大模型展现了回肠未端、回盲瓣、盲肠、阑尾、升结肠段结构及其动静脉血管和淋巴结的分布,带有多个部位数字指示标志和对应的文字说明。 尺寸:33×23×10cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
NTi 数字音频系统
   NTI 能拓 创立于2004年,是由从业二十余年的技术团队自主研发的专业音频产品。研发团队在多年的从业经验中,对音视频行业未来发展趋势的把握以及对客户需求有着更直观深入的了解,把客户的真正的需求和先进技术、以及多年来所积累的丰富经验进行了整合,从而有了NTI专业音频产品的诞生。 广泛的应用领域,映射出NTI产品在技术领先、品质可靠为基础上,坚持以客户和市场需求为导向, 给客户带来真正便捷实用的产品,用质量赢得市场,用技术引领行业前进。
北京力创昕业科技发展有限公司 2022-06-06
艾迪思特数字广播站
分组操作/遥控点播/拓展储存/网络集控/微信操作/本地调音/支持多路音频输入输出
深圳市艾迪思特信息技术有限公司 2022-11-03
智破数字鸿沟 赋能乡村教坛——“国培计划”人工智能赋能乡村教师培训的“天津大学模式”
天津大学远程与继续教育学院依托“双一流”高校的深厚底蕴与创新基因,承接并实施了“国培计划(2025)——山西省农村中小学幼儿园教师人工智能能力提升培训项目”。
天津大学 2026-01-21
针对富营养化水体的微纳米气泡强化富氧和水生植物种植的高效耦合修复技术
我国湖泊水库近在近20年来富营养化发展速度相当快,藻类爆发日趋频繁,已经严重影响到了饮用水水质。上海地处平原,河道水流缓慢,近年来日益严重的“黑臭河道”现象也是典型的半封闭性水域的富营养化。曝气富氧和种植水生植物是修复富营养化水体的有效技术,但是常规大气泡富氧方式富氧效率低,容易造成底泥扰动反而加重水体污染;水生植物在冬季修复效率低下。前期研究结果发现微纳米气泡具有比表面积大、上浮速度慢的特点,可以改善下层水体的溶解氧浓度,恢复好养微生物和浮游动物的活力。本课题针对富营养化水体,采用微纳米气泡富氧技术与水生植物种植技术相结合的方式,根据不同的水质条件(水库、黑臭河道)调控相应的微纳米气泡的应用方式及条件,结合种植适宜的水生植物,促进植物根系发展提高冬季氮磷去除效率,从而实现水体的高效净化。通过对修复过程中的水质变化规律和微生物演替规律进行动态监测,观察不同微纳米气泡的实施条件对水生植物的生长和根际微生物变化的影响,探索微生物群落特征与水体修复效果的映射关系,用以指导该技术的推广和应用。 我国湖泊水库近在近20年来富营养化发展速度相当快,藻类爆发日趋频繁,已经严重影响到了饮用水水质。上海地处平原,河道水流缓慢,近年来“黑臭河道”现象日益严重,黑臭异味的根源是半封闭性水域的富营养化,外源污染物的过量输入超越了水体的环境容量。封闭性和半封闭性富营养化问题亟待解决,本项目拟开发的环保绿色高效的修复技术具有广阔的市场前景。
同济大学 2021-04-11
数字乡村物联网大数据平台
浙江大学 2021-05-10
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